Efter disse 30 spørgsmål og svar, betragtes din forståelse af trykluft som bestået. (1-15)

1. Hvad er luft? Hvad er normal luft?

Svar: Atmosfæren omkring Jorden, vi kalder den luft.

Luften under det specificerede tryk på 0,1 MPa, en temperatur på 20 °C og en relativ luftfugtighed på 36 % er normal luft. Normal luft adskiller sig fra standardluft i temperatur og indeholder fugt. Når der er vanddamp i luften, vil luftmængden reduceres, når vanddampen er udskilt.

微信图片_20230411090345

 

2. Hvad er standardtilstandsdefinitionen af ​​luft?

Svar: Definitionen af ​​standardtilstanden er: lufttilstanden, når luftens sugetryk er 0,1 MPa, og temperaturen er 15,6 °C (den indenlandske industris definition er 0 °C), kaldes luftens standardtilstand.

I standardtilstanden er luftdensiteten 1,185 kg/m3 (kapaciteten af ​​luftkompressorens udstødning, tørretumbler, filter og andet efterbehandlingsudstyr er markeret af strømningshastigheden i luftstandardtilstanden, og enheden er skrevet som Nm3/min).

3. Hvad er mættet luft og umættet luft?

Svar: Ved en bestemt temperatur og tryk har indholdet af vanddamp i fugtig luft (dvs. vanddampens densitet) en vis grænse; når mængden af ​​vanddamp indeholdt ved en bestemt temperatur når det maksimalt mulige indhold, kaldes luftens fugtighed på dette tidspunkt mættet luft. Fugtig luft uden det maksimalt mulige indhold af vanddamp kaldes umættet luft.

4. Under hvilke betingelser bliver umættet luft til mættet luft? Hvad er "kondens"?

I det øjeblik, hvor umættet luft bliver til mættet luft, vil flydende vanddråber kondensere i den fugtige luft, hvilket kaldes "kondensation". Kondensation er almindelig. For eksempel er luftfugtigheden om sommeren meget høj, og det er let at danne vanddråber på overfladen af ​​vandrøret. Om vintermorgenen vil vanddråber vise sig på beboernes ruder. Dette er den fugtige luft, der afkøles under konstant tryk for at nå dugpunktet. Resultatet af kondensation på grund af temperatur.

2

 

5. Hvad er atmosfærisk tryk, absolut tryk og overtryk? Hvad er de almindelige enheder for tryk?

Svar: Trykket forårsaget af et meget tykt lag af atmosfære, der omgiver jordoverfladen på jordoverfladen eller overfladeobjekter, kaldes "atmosfærisk tryk", og symbolet er Ρb; trykket, der virker direkte på overfladen af ​​beholderen eller objektet, kaldes "absolut tryk". Trykværdien starter fra absolut vakuum, og symbolet er Pa; trykket målt med trykmålere, vakuummålere, U-formede rør og andre instrumenter kaldes "måletryk", og "måletryk" starter fra atmosfærisk tryk, og symbolet er Ρg. Forholdet mellem de tre er

Pa=Pb+Pg

Tryk refererer til kraften pr. arealenhed, og trykenheden er N/kvadrat, betegnet som Pa, kaldet Pascal. MPa (MPa) er almindeligt anvendt i ingeniørvidenskab

1 MPa = 10 sjette potens Pa

1 standardatmosfærisk tryk = 0,1013 MPa

1 kPa = 1000 Pa = 0,01 kgf/kvadrat

1 MPa = 10 sjette potens Pa = 10,2 kgf/kvadrat

I det gamle målesystem udtrykkes tryk normalt i kgf/cm2 (kilogram kraft/kvadratcentimeter).

6. Hvad er temperatur? Hvilke temperaturenheder anvendes oftest?

A: Temperatur er det statistiske gennemsnit af den termiske bevægelse af molekylerne i et stof.

Absolut temperatur: Temperaturen startende fra den laveste grænsetemperatur, hvor gasmolekylerne holder op med at bevæge sig, betegnet som T. Enheden er "Kelvin", og enhedssymbolet er K.

Celsius-temperatur: Temperaturen starter ved isens smeltepunkt. Enheden er "Celsius", og enhedssymbolet er ℃. Derudover bruger britiske og amerikanske lande ofte "Fahrenheit-temperatur", og enhedssymbolet er F.

Konverteringsforholdet mellem de tre temperaturenheder er

T(K) = t(°C) + 273,16

t(F) = 32 + 1,8 t(℃)

7. Hvad er partialtrykket af vanddamp i fugtig luft?

Svar: Fugtig luft er en blanding af vanddamp og tør luft. I et bestemt volumen af ​​fugtig luft er mængden af ​​vanddamp (efter masse) normalt meget mindre end mængden af ​​tør luft, men den optager samme volumen som tør luft, har også samme temperatur. Trykket i fugtig luft er summen af ​​partialtrykkene af de indgående gasser (dvs. tør luft og vanddamp). Trykket af vanddamp i fugtig luft kaldes partialtrykket af vanddamp, betegnet som Pso. Dets værdi afspejler mængden af ​​vanddamp i den fugtige luft. Jo højere vanddampindholdet er, desto højere er partialtrykket af vanddamp. Partialtrykket af vanddamp i mættet luft kaldes det mættede partialtryk af vanddamp, betegnet som Pab.

8. Hvad er luftfugtigheden? Hvor meget er luftfugtigheden?

Svar: Den fysiske størrelse, der udtrykker luftens tørhed og fugtighed, kaldes luftfugtighed. Almindeligt anvendte fugtighedsudtryk er: absolut luftfugtighed og relativ luftfugtighed.

Under standardforhold kaldes massen af ​​vanddamp i fugtig luft i et volumen på 1 m3 den "absolutte fugtighed" i den fugtige luft, og enheden er g/m3. Absolut fugtighed angiver kun, hvor meget vanddamp der er indeholdt i en volumenhed af fugtig luft, men angiver ikke den fugtige lufts evne til at absorbere vanddamp, det vil sige fugtighedsgraden i den fugtige luft. Absolut fugtighed er densiteten af ​​vanddamp i fugtig luft.

Forholdet mellem den faktiske mængde vanddamp i fugtig luft og den maksimalt mulige mængde vanddamp ved samme temperatur kaldes "relativ luftfugtighed", som ofte udtrykkes ved φ. Den relative luftfugtighed φ er mellem 0 og 100%. Jo mindre φ-værdien er, desto tørrere er luften og desto stærkere er vandabsorptionsevnen; jo større φ-værdien er, desto fugtigere er luften og desto svagere er vandabsorptionsevnen. Den fugtige lufts fugtabsorptionsevne er også relateret til dens temperatur. Når temperaturen i den fugtige luft stiger, stiger mætningstrykket tilsvarende. Hvis indholdet af vanddamp forbliver uændret på dette tidspunkt, vil den relative luftfugtighed φ i den fugtige luft falde, det vil sige, at den fugtige lufts fugtabsorptionsevne stiger. Derfor skal man under installationen af ​​luftkompressorrummet være opmærksom på at opretholde ventilation, sænke temperaturen, undgå dræning og vandophobning i rummet for at reducere fugtigheden i luften.

9. Hvad er fugtindhold? Hvordan beregner man fugtindholdet?

Svar: I fugtig luft kaldes massen af ​​vanddamp i 1 kg tør luft for "fugtighedsindholdet" i fugtig luft, hvilket almindeligvis bruges. For at vise, at fugtighedsindholdet ω er næsten proportionalt med vanddampens partialtryk Pso og omvendt proportionalt med det samlede lufttryk p. ω afspejler nøjagtigt mængden af ​​vanddamp i luften. Hvis det atmosfæriske tryk generelt er konstant, er Pso også konstant, når temperaturen i den fugtige luft er konstant. På dette tidspunkt stiger den relative luftfugtighed, fugtighedsindholdet stiger, og fugtabsorptionsevnen falder.

10. Hvad afhænger vanddampens densitet i mættet luft af?

Svar: Indholdet af vanddamp (vanddampdensitet) i luften er begrænset. Inden for det aerodynamiske trykområde (2 MPa) kan det betragtes som sådan, at vanddampdensiteten i mættet luft kun afhænger af temperaturen og intet har at gøre med lufttrykket. Jo højere temperaturen er, desto større er densiteten af ​​mættet vanddamp. For eksempel har 1 kubikmeter luft ved 40°C den samme mættede vanddampdensitet, uanset om trykket er 0,1 MPa eller 1,0 MPa.

11. Hvad er fugtig luft?

Svar: Luft, der indeholder en vis mængde vanddamp, kaldes fugtig luft, og luft uden vanddamp kaldes tør luft. Luften omkring os er fugtig luft. I en bestemt højde er sammensætningen og andelen af ​​tør luft grundlæggende stabil, og det har ingen særlig betydning for den termiske ydeevne af hele den fugtige luft. Selvom vanddampindholdet i den fugtige luft ikke er stort, har ændringen i indholdet stor indflydelse på den fugtige lufts fysiske egenskaber. Mængden af ​​vanddamp bestemmer luftens tørhedsgrad og fugtighedsgrad. Luftkompressorens arbejdsobjekt er fugtig luft.

12. Hvad er varme?

Svar: Varme er en form for energi. Almindeligt anvendte enheder: kJ/(kg·℃), cal/(kg·℃), kcal/(kg·℃) osv. 1 kcal=4,186 kJ, 1 kJ=0,24 kcal.

Ifølge termodynamikkens love kan varme spontant overføres fra den høje temperaturende til den lave temperaturende gennem konvektion, ledning, stråling og andre former. I fravær af eksternt strømforbrug kan varme aldrig vendes tilbage.

3

 

13. Hvad er følsom varme? Hvad er latent varme?

Svar: I forbindelse med opvarmning eller afkøling kaldes den varme, der absorberes eller frigives af et objekt, når dets temperatur stiger eller falder uden at ændre dets oprindelige fasetilstand, for følsom varme. Det kan forårsage tydelige ændringer i kulde og varme, som normalt kan måles med et termometer. For eksempel kaldes den varme, der absorberes ved at hæve vandtemperaturen fra 20°C til 80°C, for følsom varme.

Når et objekt absorberer eller afgiver varme, ændrer dets fasetilstand (f.eks. når gas bliver flydende…), men temperaturen ændrer sig ikke. Denne absorberede eller afgivne varme kaldes latent varme. Latent varme kan ikke måles med et termometer, og menneskekroppen kan heller ikke mærke den, men den kan beregnes eksperimentelt.

Efter at den mættede luft frigiver varme, vil en del af vanddampen fases til flydende vand, og temperaturen af ​​den mættede luft falder ikke på dette tidspunkt, og denne del af den frigivne varme er latent varme.

14. Hvad er luftens entalpi?

Svar: Luftens entalpi refererer til den samlede varme, der er indeholdt i luften, normalt baseret på masseenheden af ​​tør luft. Entalpi er repræsenteret af symbolet ι.

15. Hvad er dugpunkt? Hvad er det relateret til?

Svar: Dugpunktet er den temperatur, hvor den umættede luft sænker sin temperatur, samtidig med at partialtrykket af vanddamp holdes konstant (dvs. det absolutte vandindhold holdes konstant), så den når mætning. Når temperaturen falder til dugpunktet, vil der udfældes kondenserede vanddråber i den fugtige luft. Dugpunktet for fugtig luft er ikke kun relateret til temperaturen, men også til mængden af ​​fugt i den fugtige luft. Dugpunktet er højt med højt vandindhold, og dugpunktet er lavt med lavt vandindhold. Ved en bestemt fugtig lufttemperatur gælder det, at jo højere dugpunkttemperaturen er, desto større er partialtrykket af vanddamp i den fugtige luft, og desto større er vanddampindholdet i den fugtige luft. Dugpunkttemperaturen har en vigtig anvendelse inden for kompressorteknik. For eksempel, når luftkompressorens udløbstemperatur er for lav, vil olie-gasblandingen kondensere på grund af den lave temperatur i olie-gas-tønden, hvilket vil få smøreolien til at indeholde vand og påvirke smøreeffekten. Derfor skal luftkompressorens udløbstemperatur være designet til at sikre, at den ikke er lavere end dugpunkttemperaturen under det tilsvarende partialtryk.

4

 

 


Opslagstidspunkt: 17. juli 2023